赤铁矿磁铁矿的粒度分布和嵌布特征
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炼铁工艺中矿石结构的特性分析矿石结构在炼铁工艺中起着至关重要的作用,直接影响着矿石的冶炼效果。
因此,对矿石结构的特性进行分析是十分必要的。
本文将对炼铁工艺中矿石结构的特性进行分析探讨。
一、矿石结构的形态特征在炼铁工艺中使用的铁矿石主要有赤铁矿、黑铁矿、磁铁矿等。
这些铁矿石的结构形态各异,因此在炼铁工艺中的反应过程不尽相同。
第一种铁矿石是赤铁矿,它的结构为菱面体结构,由铁离子Fe2+和Fe3+离子组成的。
其结晶结构为菱面体晶系,结晶呈现出六面体形状,如石头或球形,直径一般在数毫米以上。
赤铁矿与焦炭反应,在氧化气氛下发生还原反应,产生铁、二氧化碳和硫化物等物质。
第二种铁矿石是黑铁矿,它的结构为立方体结构,由铁离子Fe2+和Fe3+离子组成的。
其结晶结构为立方体晶系,呈现出弯曲的树根状,直径一般在数百微米到毫米级之间。
黑铁矿与焦炭反应,同样在氧化气氛下发生还原反应,产生铁、二氧化碳和硫化物等物质。
第三种铁矿石是磁铁矿,它的结构为四面体结构,由铁离子Fe2+和Fe3+离子组成的。
其结晶结构为立方体晶系,呈现出梭子形状,直径一般在微米级之下。
磁铁矿可以在更高的温度下与焦炭反应,以产生还有更高纯度的铁。
通过对这些铁矿石的结构形态的分析,可以看出这些铁矿石与焦炭产生还原反应的肯定是铁离子Fe2+和Fe3+离子,只是其存在的形态和晶体结构不同。
二、矿石结构的物理化学特性除了铁矿石的结构形态外,其物理化学特性也是进行炼铁工艺必须考虑的因素。
首先要考虑的是铁矿石的密度和重量,因为矿石的分离会根据其密度和重量进行,一般矿石分离的过程是以磁性为基础进行的,因此磁铁矿的分离会起到至关重要的作用。
其次是铁矿石的熔点和热稳定性,这些物理化学性质直接影响铁矿石在炼铁工艺中的反应效果。
铁矿石容易熔化是炼铁工艺中的重要因素之一,燃烧温度、浓度和速度会影响铁矿石与焦炭的反应。
此外,铁矿石的热稳定性会决定其在反应过程中的变化。
三、矿石结构与炼铁工艺的关系对于不同的铁矿石,其结构形态和物理化学性质都有所不同,这就要求在炼铁工艺中采取不同的工艺路线和反应条件,针对不同的矿石结构进行不同的反应处理。
铁矿石的分类铁矿石是钢铁工业的重要原材料之一,根据其化学成分和物理性质的不同,可以分为多种类型。
本文将从铁矿石的分类、特点以及应用等方面进行详细介绍。
一、磁铁矿磁铁矿,又称磁铁石,是铁矿石中含铁量最高的一种,一般含铁量在60%以上。
其主要化学成分是氧化铁磁铁矿(Fe3O4)。
磁铁矿的特点是具有强磁性,可用磁力分离法选别,常用于制造重型铁器、电磁铁、电动机等。
二、赤铁矿赤铁矿,又称赤铁矿石,是一种含铁量较高的铁矿石。
其主要化学成分是氧化铁赤铁矿(Fe2O3),含铁量一般在50%以上。
赤铁矿的特点是颜色呈现红色,质地坚硬,可用冶金法提炼铁。
赤铁矿广泛用于制造钢铁、合金等。
三、铁砂矿铁砂矿,又称铁砂,是一种含铁量较低的铁矿石,一般含铁量在30%以下。
其主要化学成分是氧化铁铁砂矿(Fe2O3·nH2O)。
铁砂矿的特点是颜色呈现棕红色,质地疏松,常用于制造水泥、耐火材料等。
四、菱铁矿菱铁矿,又称菱铁矿石,是一种含铁量较高的铁矿石。
其主要化学成分是碳酸铁菱铁矿(FeCO3),含铁量一般在40%以上。
菱铁矿的特点是颜色呈现白色或灰色,质地较软,可用冶金法提炼铁。
菱铁矿广泛用于制造铁合金、耐火材料等。
五、黄铁矿黄铁矿,又称黄铁矿石,是一种含铁量较低的铁矿石,一般含铁量在30%以下。
其主要化学成分是硫化铁黄铁矿(FeS2)。
黄铁矿的特点是颜色呈现金黄色,质地较软,可用冶金法提炼铁。
黄铁矿广泛用于制造硫酸、电池等。
六、褐铁矿褐铁矿,又称褐铁矿石,是一种含铁量较低的铁矿石,一般含铁量在30%以下。
其主要化学成分是氢氧化铁褐铁矿(FeOOH)或含水铁氧体。
褐铁矿的特点是颜色呈棕黄色,质地较软,常用于制造颜料、陶瓷等。
七、绿柱石绿柱石,又称绿色铁矿石,是一种含铁量较低的铁矿石,一般含铁量在30%以下。
其主要化学成分是水合硫酸铁绿柱石(FeSO4·7H2O)。
绿柱石的特点是颜色呈现绿色,质地较软,常用于制造颜料、医药等。
宣龙式鲕状赤铁矿矿物学特征及分选技术牛福生;张晋霞;聂轶苗;刘淑贤;陈淼【摘要】Separation technology of Xuanlong‐type oolitic hematite has been a technical problem in the world .The mineralogical characteristics study results of low grade(TFe<40% ) PangJiaBao oolitic hematite show that the main iron mineral is hematite ,and the gangue minerals mainly are quartz ,epidote ,chlorite and so on .Oolitic hematite ore and gangue minerals distribute as circular concentric layers .Because the iron mineral and gangue mineral are mixed in mineral aggregate ,it is difficulty to achieve mineral liberation and separate the minerals .Strong magnetic separation‐flotation separation ,strong magnetic separation‐gravity separation ,magnetic roasting‐low intensity magnetic separation‐flotation separation are the main separation process of Xuanlong‐type oolitic hematite ,but there is no mature industrial application examples at present . Strengthening ultrafine grinding technology and selective dissociation technology ,developing the micro particle separation process ,equipment and agent ,innovating the metallurgy and mineral associated process , and determining reasonable processing limit are the development tendency of Xuanlong‐type oolitic hematite . It will provide support for industrial application of refractor iron ores by strengthening the processing technology research .%宣龙式鲕状赤铁矿的分选利用一直是世界性的技术难题。
带你看懂不同类型的铁矿石铁在自然界分布很广,是发现最早,用量也是最多的一种金属,其消耗量约占总消耗量的95%左右。
我们所说的铁矿石是指在现代技术条件下能冶炼出铁来而又在经济上合算的铁矿物,铁矿石是经过破碎、磨损、磁选、浮选、重选等程序逐渐选出铁。
铁矿石种类繁多,其中最重要最具有工业利用价值的主要是磁铁矿、赤铁矿、磁赤铁矿、钛铁矿、褐铁矿和菱铁矿。
(一)磁铁矿磁铁矿是一种氧化铁的矿石,是最重要和最常见的铁矿石矿物,含铁量为72.4%。
在选矿时可利用磁选法,处理非常方便;由于结构细密,故还原性能差。
结构:外表呈黑灰色有金属光泽,条痕黑色,俗称“青矿”,磁铁矿一般很坚硬。
分布范围:主要分布在山东、河北、河南、辽宁等地区,这种矿石最突出的特点就是具有磁性。
用途:磁铁矿不仅是炼铁的主要矿物原料,还是传统的中药材之一,中医认为有镇静安神的功效;不少磁铁矿中还伴有钛、钒、铬等元素,冶炼过程中可以综合利用,而且磁在现代医学上有着重要的应用,例如核磁共振成像技术。
(二)赤铁矿赤铁矿就是氧化铁,它又重又硬,纯赤铁矿含铁量70%,因而是最重要的铁矿石;含有害杂质硫和磷比较少,还原性比磁铁矿较好。
外表颜色从红到浅灰,有时为黑色,条痕暗红色,俗称“红矿”。
分布范围:赤铁矿分布很广,很多情况下均可生成赤铁矿,但最主要的赤铁矿是沉积而成的,赤铁矿经常与磁铁矿在一起产出。
用途:除了炼铁,粉末状的赤铁矿还被用来作红颜料和磨料。
药用赤铁矿还可以平肝潜阳,重镇降逆,凉血止血等功效。
结构:赤铁矿结晶不一,从非常紧密到很分散很松软的粉状,因而硬度也不一,一般硬度为5~6。
中国的赤铁矿矿石储量丰富,是铁矿石的主要来源之一,只有为数不多的地方,赤铁矿有完美的金属闪光菱面体晶体,更多的情况下,晶体常常是偏平的。
(三)磁赤铁矿磁赤铁矿已经被发现是一种地表十分常见的矿物,与磁铁矿常常相伴随,是铁的一种氧化物矿物。
用途:它也是制造音乐和录像磁带的重要磁性材料,在工业有很广泛的用途。
世上无难事,只要肯攀登铁矿中金属矿物和非金属矿物的嵌布粒度参数1金属矿物和非金属矿物的嵌布粒度是铁矿石工艺的主要特点之一。
在矿石的处理过程中,金属矿粒和非金属矿粒共生的粒度和特点决定了矿石的所需磨矿粒度,后者是选矿过程需电量的主要标志。
磁铁矿和赤铁矿的特点是金属矿层、非金属矿层和混合矿层呈交替的薄层理。
层理决定了矿石结构,造成了不同程度的再结晶,从而伴随着矿物组成、颗粒粒度和集合体的更替。
矿层的厚度介于0.1~2 毫米(微细层)至几十毫米之间。
各层的结构特点是呈颗粒、连生体和集合体的形式而存在的金属砂粒和非金属矿粒的嵌布粒度以及各层中金属矿物的分布不同。
浸染性铁矿石的金属矿粒和集合体的平均粒度列于表1。
[next]矿石结构的一般规律是随着各层中含铁量的提高,矿物的嵌布特性从尘状逐渐增长到致密状。
金属矿层中非金属矿物的嵌布粒度特点是单体的嵌布粒度细,有时小于0.02 毫米。
对贫磁铁矿的研究结果表明,金属矿层中总是嵌布有非金属矿物,而在非金属矿层中总是嵌布有金属矿物。
非金属矿层中金属矿物的嵌布粒度大体上比金属矿层中非金属矿物的嵌布粒度粗。
与磁铁矿和赤铁矿不同,褐铁矿的特点是鲕状结构。
鲕粒通常互不胶结并且达到3 毫米或者更大一些。
在选别胶结性矿石时必需使矿石单体分离。
确定矿石中各种矿物嵌布特性的主要参数是基岩中的颗粒粒度及其集合体的大小。
但是颗粒粒度不考虑其形状,因为是在显微镜下仅按照切片的一个面鉴定的,是有一定条件的。
矿物及其集合体的嵌布特性可通过在自然状态下的金属矿粒和非金属矿粒及其集合体的筛分组成或比表面得到较为充分的说明。
在此情况下,有可能十分准确地鉴定矿物的嵌布粒度及其形状参数。
为了从矿石中分出在天然粒度下解离的金属矿物和非金属矿物,有关专家提出了依次选择溶解嵌布于矿石中的金。
磁铁矿的矿石物相分析和显微组构观察磁铁矿是一种重要的铁矿石,具有独特的磁性特性,广泛应用于钢铁工业和其他一些工业领域。
为了更好地了解磁铁矿的矿石物相分析和显微组构观察,本文将对磁铁矿的产出特点、矿石物相分析方法、显微组构观察结果以及应用前景进行详细介绍。
一、磁铁矿的产出特点磁铁矿是一种以氧化铁矿为主要成分的矿石,常见的磁铁矿矿物主要有磁铁矿和赤铁矿。
磁铁矿常呈黑色或棕黑色,具有较强的磁性,是一种重要的铁矿石资源。
磁铁矿主要分布在世界各地,尤以巴西、澳大利亚、俄罗斯和中国等地的产量较高。
二、磁铁矿的矿石物相分析方法矿石物相分析是研究磁铁矿石组成和结构的重要手段,可以通过一系列的物理和化学方法来获取有关磁铁矿的详细信息。
其中最常用的方法包括显微镜观察、X射线衍射(XRD)分析和扫描电子显微镜(SEM)观察等。
1. 显微镜观察:显微镜是一种常用的观察磁铁矿石物相的工具,可以通过放大磁铁矿的显微结构来分析其组织特征。
通过显微镜观察,可以获得磁铁矿石的晶体形态、颗粒大小、晶界关系等信息。
2. X射线衍射(XRD)分析:XRD是一种常用的矿石物相分析方法,可以通过分析磁铁矿石的衍射峰来确定其晶体结构和矿物组成。
通过XRD分析,可以了解磁铁矿石中各种矿物的含量、相对比例以及晶体结构特征等。
3. 扫描电子显微镜(SEM)观察:SEM是一种高分辨率的显微镜技术,可以观察和分析磁铁矿石的表面形貌和微观结构。
通过SEM观察,可以检测到磁铁矿石中的微观颗粒大小、形状、分布以及晶体生长方式等详细信息。
三、磁铁矿的显微组构观察结果通过矿石物相分析方法,可以获得有关磁铁矿的显微组构观察结果。
磁铁矿的显微组构观察结果主要包括磁铁矿的晶体形态、颗粒分布、晶界特征和矿物组成等。
1. 磁铁矿的晶体形态:磁铁矿呈块状或粒状,晶体形态多为六角片状或立方状。
磁铁矿的晶体形态可以直接反映矿石的晶体学性质和晶体生长方式。
2. 磁铁矿的颗粒分布:磁铁矿的颗粒分布可以通过显微镜观察或SEM观察来获得。
我总结的铁矿石的种类及特征铁矿石是指含有铁元素的矿石,广泛应用于钢铁制造和其他金属冶炼领域。
铁矿石的种类繁多,具有不同的特征。
以下是我总结的铁矿石的种类及其特征。
1. 磁铁矿(Magnetite)磁铁矿是一种黑色或黑褐色的铁矿石,它是铁矿石中含铁最高的品种,内含磁性物质。
磁铁矿晶体呈立方体或八面体。
其特点是磁性强,可用磁铁吸附。
磁铁矿是一种高品位铁矿,可直接用于熔炼高品位铁。
2. 赤铁矿(Hematite)赤铁矿是一种红色的铁矿石,它是常见的铁矿石之一、赤铁矿主要成分为Fe2O3,晶体呈六角形板状或菱形。
赤铁矿矿石密度较高,硬度适中,其品位一般较低。
大量赤铁矿产地主要分布在澳大利亚、巴西、中国等国家。
赤铁矿的特点是冶炼难度较大,需要经过破碎、分选、粉磨等加工步骤。
3. 褐铁矿(Limonite)褐铁矿是一种黄褐色或棕黑色的铁矿石,主要由水合氧化铁组成。
褐铁矿晶体形态不规则,一般为球状或块状。
褐铁矿的特点是品位较低,含杂质较多,需要经过磁选或浮选等加工方法提高品位。
4. 白云石(Siderite)白云石是一种钙铁矿石,呈灰白色、灰黄色或棕色。
白云石的主要成分是FeCO3,其颗粒呈胶结、块状或球状。
其特点是品位较低,含有较多的硫磷等有害杂质,需要经过磁选、浮选、烧结等工艺方法进行提纯。
5. 针铁矿(Sideromelane)针铁矿是一种黑色的铁矿石,晶体呈针状或丝状,常与磁铁矿共生。
针铁矿的含铁量较高,硬度也较大。
针铁矿的主要产地为澳大利亚、巴西、印度等国家。
6. 黑铁矿(Martite)黑铁矿是一种黑色的铁矿石,主要成分是铁氧化物Fe2O3、黑铁矿的特点是含铁量高,品位较好。
黑铁矿通常与赤铁矿共存,常见于中国等地。
以上是我总结的铁矿石的种类及其特征。
每种铁矿石都具有不同的物理和化学特性,对应不同的冶炼工艺,因此在铁矿石的开采和加工过程中需要根据具体情况进行选择和优化。
磁铁矿的矿石组织性质和岩石物理特征磁铁矿是一种重要的铁矿石,广泛应用于钢铁工业。
了解磁铁矿的矿石组织性质和岩石物理特征对于矿产资源的开采和利用具有重要意义。
本文将介绍磁铁矿的矿石组织性质、矿石矿物组成以及岩石物理特征。
磁铁矿的矿石组织性质主要可以通过显微镜观察得到。
磁铁矿一般以细粒、短柱状、螺旋状、辐射状等形态存在。
矿石颗粒呈现出黑色或暗灰色,通常呈现出光泽。
其颗粒大小不一,细粒状的矿石颗粒具有良好的自然磁性,易于提高磁铁矿的回收率。
部分磁铁矿矿石中可能还存在其他硫化物、氧化物或硅酸盐等次生矿物。
磁铁矿的矿石矿物组成主要由磁铁矿(Fe3O4)和赤铁矿(α-Fe2O3)组成。
其中,磁铁矿为主要矿物,赤铁矿为次要矿物。
磁铁矿矿石中含有的矿物种类和含量对矿石的品位有着重要的影响。
磁铁矿矿石中可能还含有一些伴生矿物,如石英、方解石等。
岩石物理特征是指磁铁矿岩石在物理特性上的表现。
其中,磁性是磁铁矿岩石的显著特征之一。
磁铁矿岩石具有较强的磁性,可以通过磁化率进行测量和评估。
磁化率是磁铁矿岩石磁化强度和磁场强度之比,可以反映岩石中矿物的磁性及其含量。
磁化率高的矿石岩石表明矿物含量较高,矿石回收率较高。
除了磁性外,磁铁矿岩石还具有一些其他的岩石物理特征。
例如,磁铁矿岩石的比重较高,一般在4.8-5.2之间,比铁矿石的比重稍高。
这是由于矿石中矿物种类和含量的差异所致。
磁铁矿岩石的硬度一般在5-6之间,可以通过摩氏硬度测试进行评估。
此外,磁铁矿岩石的导电性较低,通常表现为电导率较低。
这些岩石物理特征的了解对于磁铁矿石的鉴定与分选具有重要的参考价值。
总结而言,磁铁矿的矿石组织性质和岩石物理特征对于矿产资源的开发和利用非常重要。
通过显微镜观察矿石组织性质,可以了解矿石的晶体形态、矿物颗粒状况等情况;矿石矿物组成对矿石的品位有重要影响;岩石物理特征包括磁性、比重、硬度和导电性等,这些特征能够通过物理测量和测试进行评估。
磁铁矿的成因和地质分布磁铁矿是一种重要的铁矿石,其富集资源对于人类经济社会的发展具有重要意义。
了解磁铁矿的成因和地质分布对于有效开发和利用这一矿产资源具有重要指导意义。
本文将从磁铁矿的形成过程以及其地质分布等方面进行探讨。
磁铁矿的形成过程涉及多种因素。
一般来说,磁铁矿的形成与地壳内的热液活动和火山喷发有关。
磁铁矿主要以磁性的铁氧体为主要成分,其中最常见的是磁化铁矿(Fe3O4),也有少量的赤铁矿(Fe2O3)存在。
磁铁矿的形成通常与地壳深部的岩浆活动以及由此带来的热液作用有关。
岩浆活动会使地下矿物融化,其中富含铁的物质在熔融过程中逐渐沉积下来形成磁铁矿的矿床。
而火山活动中的烟气中也会含有大量的二氧化硫等物质,这些物质在与地壳中的铁矿石接触后先形成赤铁矿,然后经过一系列的氧化反应逐渐转变为磁铁矿。
磁铁矿的地质分布主要与岩浆和火山喷发活动的分布以及地壳构造有关。
一般来说,磁铁矿集中分布于破碎带和断裂带中。
这些地质构造的形成使得地下岩浆和热液能够通过断裂带进入地壳,从而形成磁铁矿矿床。
此外,在构造运动的作用下,地壳中的磁铁矿矿床也可能发生断裂、变形等现象,从而形成后期或次生矿床。
磁铁矿的地质分布还受到地质年代和地球化学条件的影响。
在地质年代方面,磁铁矿的形成通常发生在中生代和新生代的岩浆和火山活动达到高峰期时。
例如,中国的中生代花岗岩型磁铁矿主要发生在侏罗纪和白垩纪时期。
而在地球化学条件方面,磁铁矿的形成通常需要适宜的氧化还原条件以及富含铁的岩石供应。
这种条件在某些地质环境下更为普遍,从而形成了丰富的磁铁矿矿床。
磁铁矿的地质分布在世界范围内具有很大的差异。
以中国为例,中国磁铁矿的分布主要集中在东北地区和西南地区。
东北地区的磁铁矿主要分布于辽宁、吉林和黑龙江等省份,其中黑龙江省的青铜峡、大兴安岭和佳木斯等地是中国重要的磁铁矿区。
西南地区的磁铁矿主要分布在云南、四川和贵州等省份,其中云南省的镇雄、弥勒和昆明等地也是中国磁铁矿开发的重要区域。
中国主要富铁矿床类型及地质特征中国是世界上铁矿资源储量最大的国家之一,其中包括了多种主要富铁矿床类型,如磁铁矿、赤铁矿和褐铁矿等。
这些不同类型的铁矿床具有不同的地质特征,下面将以此为主线进行阐述。
1. 磁铁矿型铁矿床磁铁矿型铁矿床是中国最主要的类型之一,其主要成矿岩石为长英质岩石。
磁铁矿通常出现在深部地质结构复杂的区域。
这种铁矿床的地层通过变质作用形成,常常与脉状矿体及矿脉结构有关。
这些矿脉、矿体呈伞形、漏斗形、钻孔形状,铁矿石含量在30%以上,磁性极强,可用磁力选别。
2. 赤铁矿型铁矿床赤铁矿型铁矿床主要成矿岩石是变质岩或沉积岩,分布广泛,如华北地区、东北地区、西南地区等地。
这种铁矿床通常与变形、变质有关,形成方式多样,如板状、块状、层状、砂岩状、矿脉状等,其中板状铁矿床最为常见。
赤铁矿型铁矿床中赤铁矿含量较高,矿石品位一般为30%左右。
3. 褐铁矿型铁矿床褐铁矿型铁矿床主要成矿岩石是火山岩和沉积岩,由火山岩相和轻变质相构成。
其中火山岩相的褐铁矿床多位于太行山和阜阳地区,轻变质相的褐铁矿床主要分布于华中地区。
这种铁矿床矿体形态多样,有层状、叠层状、似层状、斑状、散状等,矿石的品位一般不高,一般在20%以下。
综合以上几种铁矿床类型,可以发现中国的铁矿床类型分布广泛、类型丰富。
在矿床开发利用中对不同的铁矿床类型,需要采取不同的技术手段,以实现更好的开采效果。
同时,中国需要更加注重不同铁矿床的开发和利用,不断加强技术研发和生产管理,提高铁矿石产出和品质,促进资源的有效开发利用,推进矿业可持续发展。
中国是世界上铁矿石产量最大的国家之一,据统计,截至2020年底,中国的原铁矿石产量为1.1亿吨左右,为全球总量的50%左右。
同时,中国还是世界上铁矿石进口大国,2020年全年进口铁矿石亿吨,而出口仅为3.02万吨。
以下是对这些数据进行分析:1. 原铁矿石产量居世界首位中国原铁矿石的产量一直都在世界领先地位。
从不同的地理分布来解析我国铁矿石的特点及选矿方法选择选矿设备知识我国是个资源非常丰富的国家,铁矿资源也是如此。
在我国,很多地区都分布的有大量的铁矿石,但是由于其分布的地域不同、所处的地质条件的不同,导致其形成的因素也不同,其性质相差的也相当大,以下就是按照我国不同的地域分布的铁矿石来详细讲解它们的不同特性。
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以下为我国主要的六种铁矿石。
由于矿石性质各不相同,选别流程也是多种多样的。
一般磁铁矿多采用弱磁选方法。
其他弱磁性铁矿物,粗粒嵌布的多采用重选法,细粒嵌布的流程较复杂,如焙烧一磁选、弱磁一重选、浮选等。
其中弱磁选及重选法较为经济,故均较常采用。
镜铁山式铁矿床:成因属于沉积变质矿床,主要分布于甘肃境内,矿石呈条带状构造。
矿石特点:主要金属矿物为镜铁矿(化学组成也是三氧化二铁Fe2O3,但具有片状晶体,呈光亮的钢灰色,故名为镜铁矿)、菱铁矿、少量赤铁矿和褐铁矿。
脉石矿物主要为碧玉、铁白云石等。
大庙式铁矿床:其成因有多种,以岩浆型的规模最大,主要分布在四川的攀枝花、西昌一带和河北省承德地区(大庙铁矿即是此类矿床故因此而得名),矿石多为致密块状。
矿石特点:为钒钛磁铁矿石。
有用矿物为含钒磁铁矿、钛铁矿,其次为磁黄铁矿、黄铜矿、铬铁矿、镍黄铁矿、假象赤铁矿和褐铁矿。
脉石矿物主要有拉长石、辉石、角闪石等。
原矿含铁一般在20%~53%,含S、P较高。
大冶式铁矿床:其成因属于接触交代矽卡岩型铁矿床,主要分布在湖北大冶和河北邯郸等地,矿石多呈块状和浸染状结构。
矿石特点:除含磁铁矿、赤铁矿外,还伴生有以铜为主的有色金属矿物如黄铜矿、黄铁矿辉钴矿等。
脉石矿物为石英、绿泥石、绢云母、方解石、白云石等。
矿石含铁较高约35%~60%,含硫亦较高。
磁铁矿和赤铁矿的选矿技术铁矿分为磁铁矿和赤铁矿,磁选机设备主要是针对这里两种矿石,目前国内对这两种铁矿的选矿技术渐趋完善,在矿区也得到了广泛的使用于推广,而且不同的铁矿石可根据矿石特点优化其选矿技术。
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磁铁矿选矿技术矿石中以磁铁矿形式存在的铁含量大于全铁含量的85%时,称磁铁矿石。
磁铁矿的核心选矿技术是弱磁选,其他选矿技术包括:原矿预选抛尾、精矿反浮选脱硫、脱硅等。
该技术工艺的特点是:在磁铁矿选厂粗碎或中碎后的粗选作业,采用磁滑轮预先抛尾,选出部分废石,减少了入磨的矿量,降低了选矿成本;阶段磨矿一阶段选别,降低了磨矿能耗;精矿反浮选脱硫或脱硅,提高了铁精矿的品质。
赤铁矿选矿技术赤铁矿是一种弱磁性铁矿石,所用的选矿方法较多,包括重选、浮选、强磁选、焙烧磁选及几种方法的联合流程。
目前,赤铁矿典型的选矿工艺流程有三种:连续磨矿-弱磁-强磁-阴离子反浮选、阶段磨矿-粗细分选-重-磁-阴离子反浮选和阶段磨矿-粗细分选-磁-重-阴离子反浮选。
连续磨矿-弱磁-强磁-阴离子反浮选工艺特点是:(1)对铁矿石工艺矿物学待征具有较好的适应性。
针对铁矿石嵌布粒度细,需要细磨的特点,将矿石采用连续磨矿的方式磨至全部基本单体解离后,进行选别,避免了阶段磨矿中矿再磨量的波动较大和效率不高给流程带来负面影响的问题。
(2)弱磁-强磁与阴离子反浮选的联合使用实现了工艺流程的最佳组合。
连续磨矿后,用弱磁选-强滋选将磨矿产品中的原生矿泥和次生矿泥脱掉,抛掉大量尾矿。
这既提高了进入阴离子反浮选作业入选物料铁的品位,有利于阴离子反浮选获得高质量的铁精矿;更为重要的是弱磁选-强磁选作业抛掉原生矿泥和次生矿泥后,为阴离子反浮选作业创造了好的工艺条件,有利于阴离子反浮选作业更好地发挥作用。
(3)该工艺容易获得较好的选别指标。
目前,强磁作业的设备是理想的赤铁矿抛尾设备,阴离子反浮选是最理想的赤铁矿选矿获得高品位铁精矿的选别作业。
[转载]各类铁矿⽯的基本特征原⽂地址:各类铁矿⽯的基本特征作者:刘先⽣的地质各类铁矿⽯的基本特征(资料整理)⼀、铁矿物铁矿物种类繁多,⽬前已发现的铁矿物和含铁矿物约300余种,其中常见的有170余种。
但在当前技术条件下,具有⼯业利⽤价值的主要是磁铁矿、⾚铁矿、磁⾚铁矿、钛铁矿、褐铁矿和菱铁矿等。
(表1)矿物名称化学分⼦式主要成分(质量分数)%附注磁铁矿(Magnetite)Fe3O4Fe 72.4FeO 31.0368.96钛磁铁矿(Titanmagnetite)Fe2+(2+X)Fe3+(2-X)Ti2O4(0<x<1)Fe 57.4TiO2 12~16600℃以上铁钛固溶体结构均⼀,600℃以下分解成磁铁矿,钛铁矿及钛铁晶⽯钒磁铁矿(Coulsonite)FeV2O4FeO 27.92~30.75V2O5 68.41~72.04含钒磁铁矿固溶体分解产物钛铁晶⽯(Uivospinel)Fe2TiO4FeO 81.59TiO2 18.41钛磁铁矿固溶体分离产物钛铁矿(Ilmenite)FeTiO3Fe 36.8Ti 31.6⾚铁矿(Hematite)α—Fe2O3Fe 69.94磁⾚铁矿(Maghemite)R—Fe2O3Fe 69.94玫瑰花状或⽚状集合体称镜铁矿针铁矿(Goethite)α—FeO(OH)Fe 62.9由磁铁矿氧化⽽成,具磁性纤铁矿(Lepidocrocite)γ—FeO(OH)Fe2O3 89.9Fe 62.9褐铁矿主要组成部分,其中含不定量吸附⽔者称⽔针铁矿菱铁矿(Siderite)FeCO3FeO 62.01CO2 37.99褐铁矿主要组成部分,其中含不定量吸附⽔者称⽔纤铁矿;其分布不及针铁矿普遍1、磁铁矿(1)基本特征磁铁矿(Magnetite)是⼀种氧化铁的矿⽯,主要成份为Fe3O4,是Fe2O3和FeO的复合物。
FeO 31.03%,Fe2O3 68.97%或含Fe 72.2%,O 27.6%,等轴晶系。
赤铁矿艺术嵌布特点探究矿石的矿物组成及相对含量对该矿石实行X-射线衍射分析,考查其矿物组成及相对含量。
结果见表3及图2。
结合表3和图2可看出,矿石的矿物组成及相对含量的大致情况为,主要矿物为赤铁矿、其次为磁铁矿、半假像赤铁矿及褐铁矿,占矿石中矿物总含量的57.84%;脉石矿物主要为石英,含量为31.12%,其次为绿泥石、云母及高岭石等粘土矿物,另外,还含有少量的黄铁矿、黄铜矿等硫化矿物和磷灰石等磷矿物。
矿石的矿物成分矿石中主要铁矿物为赤铁矿,其次为少量褐铁矿、磁铁矿、半假像赤铁矿及黄铁矿;主要脉石矿物为石英,其次为云母、绿泥石、磷灰石、高岭石等粘土矿物等。
矿石中主要矿物的嵌布特征1赤铁矿矿石中赤铁矿的相对含量较高,为53.10%,是主要的含铁矿物。
约有75%的赤铁矿呈细菱形板状、细鳞片状定向嵌布于石英等脉石矿物中(见图2A和B),赤铁矿与脉石矿物相间定向排列,粒度极细,一般在0.002mm0.0074mm之间;有时赤铁矿局部富集成富铁层状集合体,在高倍显微镜下可看到细菱形板状、细鳞片状赤铁矿间分布有细粒状,细条状脉石矿物(见图2C),这部分赤铁矿需要细磨才会使之充分解离。
约有15%的赤铁矿呈假像、半假像赤铁矿状态产出(见图2D和E),粒度较粗,一般在0.05mm0.20mm之间,在磨矿过程中较易于解离。
约有6%的赤铁矿呈微粒-细粒浸染于脉石矿物中(见图2F),粒度极细,一般在0.010mm以下,属极难解离赤铁矿。
2磁铁矿、半假象赤铁矿矿石中磁铁矿、半假像赤铁矿相对含量较低,为3.61%,多以中、细粒自形-半自形晶产出,且常被赤铁矿不同水准交代(见图2D和E)。
粒度相对较粗,一般在0.05mm0.20mm之间,在磨矿过程中较易于解离。
部分较粗粒假像、半假像赤铁矿受压碎后被脉石矿物胶结形成复杂的镶嵌关系,在磨矿过程中难以有效解离。
3褐铁矿褐铁矿以针铁矿、水针铁矿为主的混合物,矿石中褐铁矿相对含量较低,为3.13%,多呈脉状、不规则状充填于脉石矿物间或其它铁矿物裂隙中(见图2G和H)。
赤铁矿磁铁矿粒度分布和嵌布特征11A19 XTZ-26-30#西安天宙矿业科技开发有限责任公司二〇一一年八月目录1 矿石特征 (1)2 矿物粒度分布 (3)2.1 金属矿物的粒度分布和嵌布关系 (3)2.2 脉石矿物的粒度分布和嵌布关系 (4)3 矿物结构及嵌布特征 (5)3.1 矿石矿物的结构及分布特征 (5)3.2 脉石矿物的结构及分布特征 (7)4 矿石结构构造 (9)5 岩石类型 (9)6 结论 (10)赤铁矿粒磁铁矿矿石样品的物相组成比较简单,矿石矿物有磁铁矿、赤铁矿。
矿石的结构简单,矿石经历了较强的韧性变形,所以其中的赤铁矿矿物的分布粒度细小,结构以鳞片状为主。
磁铁矿以交代赤铁矿形成,粒度比较粗,分布相对集中。
矿石中的脉石矿物也比较简单,主要脉石矿物为石英、硬绿泥石、石榴石。
含矿岩石为硬绿泥石石英岩。
磁铁矿为变质过程中赤铁矿的磁铁纩化形成。
变质岩的原岩可能和沉积作用有关。
1 矿石特征矿石样品描述:赤铁矿磁铁矿样品为变质的含铁沉积岩石,经过了变质作用原岩中的铁质组分变质成赤铁矿,岩石的韧性变形使得赤铁矿定向排列。
磁铁矿进一步交代赤铁矿,形成以磁铁矿为主的重结晶的含铁矿物组合,重结晶作用和热变质作用对磁铁矿形成的关系极为密切。
矿石中的磁铁矿一般以粗粒半自形为主,其中可见包裹的没有完全磁铁矿化的赤铁矿残留体。
矿石中的脉石矿物主要为石英、硬绿泥石和石榴石,这一矿物组合反映了热液交代作用的存在,所有脉石矿物全部以热液变质形态出现。
矿石经受过动力作用的影响,其中的赤铁矿形成了变形线理,交代赤铁矿的磁铁矿被相应拉长,这种变形和韧性作用有关。
矿石局部可以见到团块磁铁矿中的赤铁矿条带,反映了磁铁矿化前,已经有过一起韧性变形作用存在。
磁铁纩化后的氧化作用在矿石中也有表现,赤铁矿交代磁铁纩普遍存在。
矿石类型为:矽卡岩型赤铁矿磁铁矿矿石矿石中各矿物的含量百分比:1、矿石矿物种类及含量:总量31.8%磁铁矿23.5% 赤铁矿8.3%2、脉石矿物种类及含量:总量68.2%蛭石10.9% 石英36.6%石榴石17.1% 硬绿泥石 3.6%2 矿物粒度分布2.1 金属矿物的粒度分布和嵌布关系矿石样品中的矿石矿物为赤铁矿、磁铁矿。
赤铁矿磁铁矿粒度分布和嵌布特征11A19 XTZ-26-30#西安天宙矿业科技开发有限责任公司二〇一一年八月目录1 矿石特征 (1)2 矿物粒度分布 (3)2.1 金属矿物的粒度分布和嵌布关系 (3)2.2 脉石矿物的粒度分布和嵌布关系 (4)3 矿物结构及嵌布特征 (5)3.1 矿石矿物的结构及分布特征 (5)3.2 脉石矿物的结构及分布特征 (7)4 矿石结构构造 (9)5 岩石类型 (9)6 结论 (10)赤铁矿粒磁铁矿矿石样品的物相组成比较简单,矿石矿物有磁铁矿、赤铁矿。
矿石的结构简单,矿石经历了较强的韧性变形,所以其中的赤铁矿矿物的分布粒度细小,结构以鳞片状为主。
磁铁矿以交代赤铁矿形成,粒度比较粗,分布相对集中。
矿石中的脉石矿物也比较简单,主要脉石矿物为石英、硬绿泥石、石榴石。
含矿岩石为硬绿泥石石英岩。
磁铁矿为变质过程中赤铁矿的磁铁纩化形成。
变质岩的原岩可能和沉积作用有关。
1 矿石特征矿石样品描述:赤铁矿磁铁矿样品为变质的含铁沉积岩石,经过了变质作用原岩中的铁质组分变质成赤铁矿,岩石的韧性变形使得赤铁矿定向排列。
磁铁矿进一步交代赤铁矿,形成以磁铁矿为主的重结晶的含铁矿物组合,重结晶作用和热变质作用对磁铁矿形成的关系极为密切。
矿石中的磁铁矿一般以粗粒半自形为主,其中可见包裹的没有完全磁铁矿化的赤铁矿残留体。
矿石中的脉石矿物主要为石英、硬绿泥石和石榴石,这一矿物组合反映了热液交代作用的存在,所有脉石矿物全部以热液变质形态出现。
矿石经受过动力作用的影响,其中的赤铁矿形成了变形线理,交代赤铁矿的磁铁矿被相应拉长,这种变形和韧性作用有关。
矿石局部可以见到团块磁铁矿中的赤铁矿条带,反映了磁铁矿化前,已经有过一起韧性变形作用存在。
磁铁纩化后的氧化作用在矿石中也有表现,赤铁矿交代磁铁纩普遍存在。
矿石类型为:矽卡岩型赤铁矿磁铁矿矿石矿石中各矿物的含量百分比:1、矿石矿物种类及含量:总量31.8%磁铁矿23.5% 赤铁矿8.3%2、脉石矿物种类及含量:总量68.2%蛭石10.9% 石英36.6%石榴石17.1% 硬绿泥石 3.6%2 矿物粒度分布2.1 金属矿物的粒度分布和嵌布关系矿石样品中的矿石矿物为赤铁矿、磁铁矿。
其中的赤铁矿主要为矿石的早期形成的含铁矿物,磁铁矿交代赤铁矿。
成矿后氧化,也有赤铁矿的形成,但是,含量少。
只能作为为指示氧化程度的标志。
金属矿物的粒度分布见表1。
表1 矿物粒度分布(单位mm/%)矿石的金属矿物中磁铁矿的赋存方式比较简单,磁铁矿以交代赤铁矿为主,全部为大部分成粗粒重结晶形态。
磁铁矿粒度分布范围比较小,全部颗粒粒经均大于0.074mm,但是,磁铁矿主要以筛状变晶为主,虽然粒度比较粗,但是脉石矿物包裹体含量比较高。
磁铁矿占金属矿物含量的近73.9%。
赤铁矿占金属矿物总量的26.1%。
矿石中的赤铁矿大部分形成早于磁铁矿,只有极少量的赤铁矿形成于磁铁矿的氧化期,以交代磁铁矿的形式出现。
赤铁矿粒径大部分小于0.048mm,多分布于脉石矿物的变形线理中。
2.2 脉石矿物的粒度分布和嵌布关系矿石样品中的脉石矿物比较简单,基本以矽卡岩矿物和动力变质矿物组合为主。
脉石矿物全部为热液交代和变质重结晶的集合体,没有发现原始矿物的保留。
脉石矿物的粒度分布见表1。
3 矿物结构及嵌布特征3.1 矿石矿物的结构及分布特征矿石矿物种类比较简单,其结构及分布特征也比较简单,主要特征如下:1、磁铁矿(CF):硬度5.5~5.6,比重5.5。
平均含量23.5%。
在矿石中有三种结构,就是半自形粒状磁铁矿和受韧性变形影响的磁铁矿以及交代残留的磁铁矿。
第一种半自形粒状结构的磁铁矿(图5、9、16、20),这类磁铁矿可见团块状和条带中以及星散侵染状构造三种。
团块状磁铁矿大多粒度比较粗,可以见到轻微的赤铁矿化。
这类磁铁矿是矿石中的主体可选矿物,粒度一般在0.1mm以上。
条带状磁铁矿一般以细粒为主,条带状分布,粒经多在0.074~0.1mm之间,磁铁矿具有较高的自形程度,含量比较少。
星散侵染状磁铁矿的矿物结构主要一全自形为主,大多分布与脉石矿物比较集中的部位,粒度细可解离性比较差。
这类磁铁矿在矿石中的含量比例在80%以上,而且具有明显的热变质成因的结构特征,有可能危原来磁铁矿的进一步热变质形成。
第二种受韧性变形影响的磁铁矿(图2、3、11)。
这类磁铁矿全部以交代赤铁矿为主,受动力作用的影响,发生了韧性变形。
磁铁矿和变形拉长的赤铁矿集合体共同成为变形线理,磁铁矿的拉长,主要在结晶过程中,动力作用下的变形。
赤铁矿的变形主要为赤铁矿形成以后,的动力作用使得赤铁矿定向排列形成的变形。
所以,两者的变形有着本质的区别。
受韧性变形作用影响的磁铁矿的含量比较少,不足磁铁矿总量的5%,和赤铁矿的关系也比较紧密。
第三种交代残留的磁铁矿(图1、4、6、8、10),这类磁铁矿大部分被赤铁矿交代,但是,可以见到部分残留的磁铁矿以及磁铁矿的形态残留。
一般粒度取决于原始磁铁矿的粒度,赤铁矿多成不规则形态的集合体,保留了磁铁矿的假象。
该类磁铁矿中交代残留结构依旧保留了团块状磁铁矿的结构特征。
这类磁铁矿的含量占磁铁矿的15%,其中的磁铁矿可以形成和赤铁矿的连生体,但是对选矿的影响不大。
磁铁矿除了以上的三种主要结构构造特征以外,还有一种被碳酸盐包裹的磁铁矿(图15),这类磁铁矿含量比较少,粒度也比较细,回收难度比较大。
总之,样品中的磁铁矿大部分粒度比较粗,合肥可选矿物形成连生体的几率比较少,容易分选。
2、赤铁矿(IF):平均含量8.3%。
为含矿岩石中的铁质的氧化产物。
赤铁矿在矿石中主要以鳞片变晶结构为(图2、3、11、12、13、17、19)和交代结构为主(图1、4、6、8、10)。
这两种不同结构的赤铁矿,前者为原始变质结晶的赤铁矿;后者为磁铁矿氧化蚀变的赤铁矿。
具有鳞片变晶结构的赤铁矿,这一类赤铁矿在矿石中是赤铁矿的主要赋存方式,赤铁矿的粒度一般在0.048mm一下,定向排列,受动力作用的影响十分明显,磁铁矿交代该类赤铁矿,从赤铁矿的结构可以看出,一部分赤铁矿韧性变形,形成线状构造,磁铁矿交代这类变形的赤铁矿。
另一类为星散分布于脉石矿物之间的鳞片状赤铁矿(图21、22),这类赤铁矿粒度细小,分布比较分散,赤铁矿的晶形比较完好,但是解离难度比较大。
第二类为交代磁铁矿的赤铁矿,该类赤铁矿虽然不是旷世中的主要赤铁矿类型。
该类赤铁矿以交代磁铁纩为主,并保留磁铁矿的晶体形态,少量在磁铁矿中成交代条带出现,这一类赤铁矿中可以见到磁铁矿的残留,可以随磁铁矿一起回收。
总之,矿石中的可选矿物组合为磁铁矿和赤铁矿,其中赤铁矿既有磁铁矿化前形成的赤铁矿,也有作为磁铁矿的氧化矿物,全部和磁铁矿共生,所以,在选出磁铁矿的过程中,赤铁矿一同选出。
3.2 脉石矿物的结构及分布特征脉石矿物比较简单,主要矿物有石英、硬绿泥石、石榴石等,脉石矿物特征如下:1、石英(Q):硬度7,比重2.6,含量36.6%。
石英在矿中全部为交代蚀变矿物。
在矿石中主要成团块状集合体和硬绿泥石石榴石共生(图27),大部分石英的粒径在0.1mm以上,保留了动态重结晶的结构特征,只有少量粒径小于0.1mm,大部分石英在磁铁矿中成早期矽卡岩化过程中的硅质团块,石榴石、硬绿泥石在石英集合体中成条带状分布(图28、25),样品中的石英含量高,结晶比较好和磁铁矿分离难度不大。
2、石榴石(SL):硬度6.5-7.9 比重3 3.5-4.3;在样品中的含量17.1%。
样品中的大部分石榴石的晶形比较自形,结晶完好,石榴石的粒度分布在0.048~0.1mm之间;粒度一般比较细,大部分石榴石成条带状分布,少数成分散的颗粒存在,和石榴石共生的脉石矿物主要为硬绿泥石(图26、27、28)。
从结构上看,石榴石主要为重结晶形成的变晶颗粒,属于矽卡岩化的产物。
样品中的一部分石榴石在金属矿物中成团块状集合体,被金属矿物交代(图24),具有碎粒结构,石榴石的粒经一般在0.048mm以下。
3、蛭石(ZS):含量10.9%。
样品继的蛭石全部和金属矿物共生或者赋存于金属矿物之间,全部以它形为主,可能为其热变质矿物经水化形成的次生变质矿物(图23)。
样品中的蛭石只出现于金属矿物之中,在富脉石矿物的部位,没有见到蛭石的存在。
蛭石的硬度低,容易和金属矿物分离。
碳酸盐矿物主要形成于矽卡岩化过程中,在矿石中的粒度比较粗,容易解离,其中的一部分有可能和磁铁矿形成连生体。
4、硬绿泥石(LN)含量3.6%,硬绿泥石是矿石中的针状结构的暗色矿物,主要形成于低温作用下(图25、27、28),在矿石中成带状分布,其结构以针状为主,交代石英,并被石榴石进一步交代。
硬绿泥石石英组合,一般反映的压力比较高,这一点和赤铁矿的变形比较一致。
4 矿石结构构造1、它形粒状结构星散侵染状构造:细粒磁铁矿具有的结构构造特征。
微细粒磁铁矿自形程度比较低,在脉石中星散状是这种构造的主要形式。
2、细粒结构脉状构造:少量分磁铁矿的结构特征,磁铁矿沿赤铁矿线理分布,全部为粗粒状结构为主。
3、粗粒变晶结构团块状构造:是磁铁矿的主要结构构造,粗粒磁铁矿集合体大部分成团快,具有筛状变晶,可以见到赤铁矿轻微交代。
4、鳞片变晶结构糜棱构造:赤铁矿的主要结构构造,大部分赤铁矿受韧性变形的影响,已经糜棱化并形成变形线理。
5、交代残留结构:一部分磁铁矿交代赤铁矿后形成的赤铁矿残留,含量比较少。
5 岩石类型从围岩样品可以看出矿石的围岩类型:1、变质石英岩:为主要的矿体围岩,原岩已经无法识别,变质过程中石英保留粒状结构。
2、石榴石石英岩:也是主要的含矿岩石类型,其矿物组合为硬绿泥石、石榴石、石英。
局部被磁铁矿交代。
6 结论1、查明了矿石矿物的种类和赋存特征以及矿石的结构特征。
矿石矿物主要有磁铁矿、赤铁矿。
2、查明了脉石矿物的。
脉石矿物的主要类型为石英、石榴石、硬绿泥石、蛭石。
3、矿石结构以及矿物组合比较简单,矿石矿物粒度比较粗,容易解离。
4、所有矿物含量没有相应的化学分析数据进行校正。
5、赤铁矿粒度细,回收率可能比较低。
6、矿石围岩为矽卡岩,赤铁矿为矽卡岩化过程中形成,磁铁矿为热变质作用形成。
CIF图1 保留磁铁矿假象的赤铁矿长边2.7mm CFCIF图2 赤铁矿的变形线理长边5.5mmCFCIF图3 赤铁矿的原始变形条带长边2.7mmCIFCF图4 赤铁矿化残留的磁铁矿长边2.7mmCF图5 磁铁矿的筛状变晶长边0.7mmCIFCF图6 磁铁矿交代赤铁矿长边2.7mmCF图7 磁铁矿条带长边5.5mmCF CIF图8 磁铁矿中的交代残留赤铁矿长边2.7mmCIFCF图9 磁铁矿中的细脉状赤铁矿化长边0.7mmCIFCF图10 粗粒磁铁矿部分被赤铁矿交代长边5.5mmCFCIF图11 粗粒磁铁矿的变形条带长边5.5mmCIF图12 定向排列的鳞片状赤铁矿长边0.7mmCIF图13 定向排列的鳞片状赤铁矿长边2.7mmSLCF图14 和石榴石共生的细粒磁铁矿长边2.7mmCF图15 碳酸盐中包裹的细粒磁铁矿长边0.7mmCF图16 条带之间的星散状细粒磁铁长边5.5mm图17 条带状磁铁矿交代赤铁矿长边.5mm图18 条带状分布的半自形磁铁矿长边5.5mm CFCFCIFCIF图19 为细粒状赤铁矿长边1.4mmCFCIF图20 未变形的磁铁矿交代赤铁矿长边5.5mmCIF图21 稀蔬侵染状赤铁矿长边2.7mmCIF图22 星散状微细粒赤铁矿长边2.7mmZS图23 金属矿物之间充填蛭石长边5.5mmSL图24 团快状石榴石长边2.7mmYL图25 细针状黑硬绿泥石长边2.7mmSL图26 微细粒石榴石长边5.5mmYLQ图27 硬绿泥石交代石英长边1.4mmSLYL图28 石榴石集合体条带长边2.7mm。